RU169468U1 - Магнитный подвес - Google Patents

Магнитный подвес Download PDF

Info

Publication number
RU169468U1
RU169468U1 RU2016112456U RU2016112456U RU169468U1 RU 169468 U1 RU169468 U1 RU 169468U1 RU 2016112456 U RU2016112456 U RU 2016112456U RU 2016112456 U RU2016112456 U RU 2016112456U RU 169468 U1 RU169468 U1 RU 169468U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
magnetic circuit
magnets
magnetic
prisms
prefabricated
Prior art date
Application number
RU2016112456U
Other languages
English (en)
Inventor
Геннадий Петрович Козик
Дмитрий Максимович Филиппов
Original Assignee
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского" filed Critical Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского"
Priority to RU2016112456U priority Critical patent/RU169468U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU169468U1 publication Critical patent/RU169468U1/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60LPROPULSION OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; SUPPLYING ELECTRIC POWER FOR AUXILIARY EQUIPMENT OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRODYNAMIC BRAKE SYSTEMS FOR VEHICLES IN GENERAL; MAGNETIC SUSPENSION OR LEVITATION FOR VEHICLES; MONITORING OPERATING VARIABLES OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRIC SAFETY DEVICES FOR ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES
    • B60L13/00Electric propulsion for monorail vehicles, suspension vehicles or rack railways; Magnetic suspension or levitation for vehicles
    • B60L13/04Magnetic suspension or levitation for vehicles

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Transportation (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Linear Motors (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к устройствам для создания магнитной левитации.Устройство содержит неподвижную часть магнитопровода, состоящего из базовой плиты и сборных призм, имеющих наклонные поверхности, к которым прикреплены, например наклеены, постоянные магниты, намагниченные перпендикулярно своей широкой стороне, подвижную часть магнитопровода, имеющую форму призмы и выполненную со скошенными поверхностями, к которой прикреплены, например наклеены, постоянные магниты, намагниченные перпендикулярно своей широкой стороне. Неподвижная часть магнитопровода и сборные призмы 2 вместе с магнитами 3 образуют путевую структуру. Плоскости магнитов 3 и 5 параллельны друг другу. К подвижной части магнитопровода через опору 6 прикреплена полезная 7 и нулевая 8 нагрузка. Магнитный подвес содержит страховочные опорные ролики 9.Устройство обеспечивает высокую устойчивость к горизонтальным сдвигающим силам и энергонезависимость магнитного подвеса.

Description

Полезная модель относится к устройствам для создания магнитной левитации.
В качестве прототипа выбрано устройство (патент США №3712240 кл. В61В), содержащее систему высокоскоростного наземного транспорта, состоящего из экипажа на магнитной подвеске, днище которого выполнено из электропроводящего материала, и путевую структуру, имеющую расположенные в ряд вдоль продольной оси пути индукторы линейных асинхронных двигателей, путевая структура снабжена дополнительными индукторами, выполнена с боковыми участками, расположенными наклонно, а дополнительные индукторы попарно симметрично установлены на боковых участках путевой структуры с образованием продольных рядов, причем днище экипажа в поперечном сечении имеет форму равнобедренной трапеции с боковыми сторонами, параллельными боковым участкам путевой структуры, и с обращенным в сторону основного индуктора меньшим основанием, при этом обмотки каждой пары индукторов включены встречно, а обмотки индукторов в продольных рядах соединены согласно.
К недостаткам устройства можно отнести недостаточную устойчивость к поперечному горизонтальному сдвигу и постоянное энергопотребление.
Задачей технического решения является повышение устойчивости магнитного подвеса к горизонтальным сдвигающим силам.
Поставленная задача достигается тем, что магнитный подвес, включающий путевую структуру, причем путевая структура выполнена в виде неподвижной части магнитопровода, состоящей из базовой плиты, сборных призм с магнитами, сборные призмы имеют наклонные поверхности, а магниты соединены с ними, содержит подвижную часть магнитопровода, имеющую форму призмы и выполненную со скошенными поверхностями, магниты, соединенные со скошенными поверхностями подвижной части магнитопровода, причем магниты, соединенные с подвижной и неподвижной частями магнитопровода, намагничены перпендикулярно своей широкой стороне, и их плоскости параллельны друг другу, страховочные ролики, прикрепленные к горизонтальной поверхности подвижного магнитопровода, подвижная часть магнитопровода через опору соединена с полезной и нулевой нагрузками, линейный двигатель расположен между базовой плитой и подвижной частью магнитопровода.
Устройство обеспечивает повышение устойчивости магнитного подвеса к горизонтальным сдвигающим силам.
На Фиг. 1 представлен вид магнитного подвеса.
Устройство содержит общий с прототипом признак: наличие путевой структуры.
Отличительными признаками устройства являются:
выполнение путевой структуры в виде неподвижной части магнитопровода содержащей базовую плиту, сборные призмы с магнитами,
выполнение сборных призм с наклонными поверхностями, с прикрепленными к ним магнитами, намагниченными перпендикулярно своей широкой стороне,
наличие подвижной части магнитопровода, выполненного со скошенными поверхностями, к которым прикреплены магниты, намагниченные перпендикулярно своей широкой стороне,
страховочные ролики, прикрепленные к горизонтальной поверхности подвижной части магнитопровода,
плоскости магнитов подвижной и неподвижной частей магнитопровода выполнены параллельно друг другу,
подвижная часть магнитопровода через опору соединена с полезной и нулевой нагрузками.
Совокупность существенных признаков обеспечивает решение поставленной задачи.
Магнитный подвес (фиг. 1) содержит неподвижную часть магнитопровода, состоящего из базовой плиты 1 и сборных призм 2, имеющих наклонные поверхности, к которым прикреплены, например наклеены, магниты 3, намагниченные перпендикулярно своей широкой стороне, подвижную часть магнитопровода 4, имеющую форму призмы и выполненную со скошенными поверхностями, к которой прикреплены, например наклеены, постоянные магниты 5, намагниченные перпендикулярно своей широкой стороне. Неподвижная часть магнитопровода 1 и сборные призмы 2 вместе с магнитами 3 образуют путевую структуру. Плоскости магнитов 3 и 5 параллельны друг другу. К подвижной части магнитопровода через опору 6 прикреплена полезная 7 и нулевая 8 нагрузка. Магнитный подвес содержит страховочные опорные ролики 9. Конструкция может включать в себя линейный двигатель 10.
Магнитный подвес работает следующим образом.
Магниты 3 и 5 имеют ориентацию намагничивания, противоположно направленную друг к другу, что приводит к отталкиванию подвижной части магнитопровода 4 от неподвижной части магнитопровода 2 с базовой плитой 1. Суммарная сила магнитного отталкивания направлена вверх. Сила тяжести нагрузок 7 и 8 через опору 6 воздействует на подвижную часть магнитопровода 4, компенсируя
магнитные силы отталкивания и создавая устойчивое равновесие. Страховочные ролики 9 при перегрузке опираются на неподвижную часть манитопровода 2 и не позволяют соприкоснуться магнитам 3 и 5. В предлагаемой конструкции кроме полезной нагрузки 7 включена «нулевая» нагрузка 8 для сохранения равновесия в случае отсутствии полезной нагрузки 7.
Внутренний угол между скошенными поверхностями подвижной части магнитопровода 4 и, соответственно, между плоскостями магнитов 5, а также и магнитов 3 выбирается всегда меньше 180°. Величина указанного угла определяется отношением величины нагрузки, приложенной к магнитному подвесу, к величине вероятной сторонней горизонтальной сдвигающей силы, что обеспечивает высокую устойчивость системы
Линейный двигатель 10 может быть использован для перемещения подвижной части магнитопровода 4 совместно с нагрузками 7 и 8 в направлении путевой структуры. Для перемещения подвижной части магнитопровода 4 и полезной нагрузки 7 в направлении путевой структуры можно использовать линейный двигатель 10 любого типа. Например, удобно использовать синхронный двигатель, когда катушки индуктора расположены на базовой плите 1, а на подвижной части магнитопровода 4 расположена или простая периодическая структура из магнитов, или структура Хальбаха. При этом включение катушек индуктора осуществляется по сигналам от датчиков магнитного поля, расположенных вдоль обмоток индуктора на базовой плите.
Устройство обеспечивает высокую устойчивость к горизонтальным сдвигающим силам магнитного подвеса.

Claims (1)

  1. Магнитный подвес, включающий путевую структуру, отличающийся тем, что путевая структура выполнена в виде неподвижной части магнитопровода, состоящей из базовой плиты, сборных призм с магнитами, сборные призмы имеют наклонные поверхности, а магниты соединены с ними, содержит подвижную часть магнитопровода, имеющую форму призмы и выполненную со скошенными поверхностями, магниты, соединенные со скошенными поверхностями подвижной части магнитопровода, причем магниты, соединенные с подвижной и неподвижной частями магнитопровода, намагничены перпендикулярно своей широкой стороне и их плоскости параллельны друг другу, страховочные ролики, прикрепленные к горизонтальной поверхности подвижного магнитопровода, подвижная часть магнитопровода через опору соединена с полезной и нулевой нагрузками, линейный двигатель расположен между базовой плитой и подвижной частью магнитопровода.
RU2016112456U 2016-04-01 2016-04-01 Магнитный подвес RU169468U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016112456U RU169468U1 (ru) 2016-04-01 2016-04-01 Магнитный подвес

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016112456U RU169468U1 (ru) 2016-04-01 2016-04-01 Магнитный подвес

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU169468U1 true RU169468U1 (ru) 2017-03-21

Family

ID=58449897

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016112456U RU169468U1 (ru) 2016-04-01 2016-04-01 Магнитный подвес

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU169468U1 (ru)

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN108482391A (zh) * 2018-01-19 2018-09-04 成都天府轨谷科技有限公司 一种磁悬浮空轨列车
CN109056431A (zh) * 2018-08-29 2018-12-21 江西理工大学 悬挂式永磁磁浮轨道交通机械结构
RU186190U1 (ru) * 2017-11-30 2019-01-11 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского" Двухпутный магнитный подвес
RU186162U1 (ru) * 2017-11-30 2019-01-11 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского" Асимметричный магнитный подвес
RU2683122C1 (ru) * 2018-04-10 2019-03-26 Сергей Анатольевич Брюханов Устройство магнитной левитации и поперечной стабилизации на постоянных магнитах
RU2709981C1 (ru) * 2019-02-01 2019-12-23 Владимир Александрович Соломин Система магнитнолевитационного транспорта
RU2722765C1 (ru) * 2019-08-21 2020-06-03 Вячеслав Васильевич Селин Устройство магнитной системы левитации для устойчивого высокоскоростного перемещения грузов

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20060130699A1 (en) * 2001-10-01 2006-06-22 Magnemotion, Inc. Suspending, guiding and propelling vehicles using magnetic forces
US20070089636A1 (en) * 2003-05-20 2007-04-26 Guardo Jose L Jr Magnetic levitation transport system
US7954434B2 (en) * 2007-05-29 2011-06-07 Lg Display Co., Ltd. Apparatus for transferring substrates

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20060130699A1 (en) * 2001-10-01 2006-06-22 Magnemotion, Inc. Suspending, guiding and propelling vehicles using magnetic forces
US20070089636A1 (en) * 2003-05-20 2007-04-26 Guardo Jose L Jr Magnetic levitation transport system
US7954434B2 (en) * 2007-05-29 2011-06-07 Lg Display Co., Ltd. Apparatus for transferring substrates

Cited By (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU186190U1 (ru) * 2017-11-30 2019-01-11 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского" Двухпутный магнитный подвес
RU186162U1 (ru) * 2017-11-30 2019-01-11 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского" Асимметричный магнитный подвес
CN108482391A (zh) * 2018-01-19 2018-09-04 成都天府轨谷科技有限公司 一种磁悬浮空轨列车
CN108482391B (zh) * 2018-01-19 2019-08-13 成都天府轨谷科技有限公司 一种磁悬浮空轨列车
RU2683122C1 (ru) * 2018-04-10 2019-03-26 Сергей Анатольевич Брюханов Устройство магнитной левитации и поперечной стабилизации на постоянных магнитах
WO2019199199A1 (ru) * 2018-04-10 2019-10-17 Сергей Анатольевич БРЮХАНОВ Устройство магнитной левитации и поперечной стабилизации на постоянных магнитах
CN109056431A (zh) * 2018-08-29 2018-12-21 江西理工大学 悬挂式永磁磁浮轨道交通机械结构
CN109056431B (zh) * 2018-08-29 2020-12-25 江西理工大学 悬挂式永磁磁浮轨道交通机械结构
RU2709981C1 (ru) * 2019-02-01 2019-12-23 Владимир Александрович Соломин Система магнитнолевитационного транспорта
RU2722765C1 (ru) * 2019-08-21 2020-06-03 Вячеслав Васильевич Селин Устройство магнитной системы левитации для устойчивого высокоскоростного перемещения грузов

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU169468U1 (ru) Магнитный подвес
US7096794B2 (en) Inductrack configuration
CN111373097B (zh) 采用无源低频电磁稳定化的永磁磁悬浮列车
RU2698408C1 (ru) Устройство магнитной системы левитации для устойчивого высокоскоростного перемещения грузов
FR2231085B1 (ru)
CN108306477A (zh) 高速磁悬浮直线电磁推进***
DK545487A (da) Magnetisk kraftsystem til lavfriktionstransport af laster
US7617779B2 (en) Linear brushless D.C. motor with stationary armature and field and with integratable magnetic suspension
US10604898B2 (en) Rail-bound maglev train
CN108306478B (zh) 高速磁悬浮直线涡流制动***
CN102700429B (zh) 一种用于磁浮列车的并联型永磁混合磁浮装置
CN202847462U (zh) 一种用于磁浮列车的并联型永磁混合磁浮装置
US5586504A (en) Dual-keel electrodynamic maglev system
JP2010252413A (ja) 磁気浮上移動システム
RU186190U1 (ru) Двухпутный магнитный подвес
RU186162U1 (ru) Асимметричный магнитный подвес
CN104554810A (zh) 电磁悬浮轨道的弹射器组合***
Ohashi Effect of the damper coils on the guideway displacement in the superconducting magnetically levitated bogie
CN105799539A (zh) 一种永磁悬浮高铁
RU2345917C1 (ru) Тангенциальная магнитная подвеска
RU2743753C1 (ru) Гибридный магнит без полей рассеяния для системы маглев
Sibilska-Mroziewicz et al. The use of Hall effect sensors in magnetic levitation systems
KR101721205B1 (ko) 보조 갭 센서를 갖는 자기부상 시스템
RU164855U1 (ru) Устройство для линейного перемещения
RU107393U1 (ru) Магнитная система привода

Legal Events

Date Code Title Description
MM9K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20190402